EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming
NVIDIA TITAN V NVIDIA TITAN V
VS

Confronto EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming vs NVIDIA TITAN V

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming

WINNER
EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming

Valutazione: 63 punti
NVIDIA TITAN V

NVIDIA TITAN V

Valutazione: 55 punti
Grado
EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming
NVIDIA TITAN V
Prestazione
7
6
Memoria
7
2
Informazione Generale
7
7
Funzioni
7
8
Test di riferimento
6
5
Porti
7
7

Migliori specifiche e funzioni

Punteggio minimo

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming: 18948 NVIDIA TITAN V: 16464

Punteggio benchmark GPU 3DMark Cloud Gate

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming: 136342 NVIDIA TITAN V:

Punteggio 3DMark Fire Strike

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming: 22691 NVIDIA TITAN V:

Punteggio del test grafico 3DMark Fire Strike

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming: 26608 NVIDIA TITAN V:

Punteggio benchmark GPU 3DMark 11 Performance

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming: 39244 NVIDIA TITAN V:

Descrizione

La scheda video EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming si basa sull'architettura Turing. NVIDIA TITAN V sull'architettura Volta. Il primo ha 13600 milioni di transistor. Il secondo è 21100 milioni. EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming ha una dimensione del transistor di 12 nm contro 12.

La velocità di clock di base della prima scheda video è 1650 MHz contro 1200 MHz per la seconda.

Passiamo alla memoria. EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming ha 8 GB. NVIDIA TITAN V ha 8 GB installati. La larghezza di banda della prima scheda video è 495.9 Gb/s contro 651.3 Gb/s della seconda.

FLOPS di EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming è 10.76. A NVIDIA TITAN V 14.78.

Va ai test nei benchmark. Nel benchmark Passmark, EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming ha ottenuto 18948 punti. Ed ecco la seconda carta 16464 punti. In 3DMark, il primo modello ha ottenuto 26608 punti. Secondo Non ci sono dati punti.

In termini di interfacce. La prima scheda video è collegata tramite PCIe 3.0 x16. Il secondo è PCIe 3.0 x16. La scheda video EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming ha la versione Directx 12. Scheda video NVIDIA TITAN V -- Versione Directx - 12.1.

Perché EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming è migliore di NVIDIA TITAN V

  • Punteggio minimo 18948 против 16464 , più su 15%
  • Velocità di clock di base della GPU 1650 MHz против 1200 MHz, più su 38%
  • Velocità della memoria della GPU 1937 MHz против 848 MHz, più su 128%
  • Turbo GPU 1830 MHz против 1455 MHz, più su 26%

Confronto tra EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming e NVIDIA TITAN V: punti salienti

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming
EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming
NVIDIA TITAN V
NVIDIA TITAN V
Prestazione
Velocità di clock di base della GPU
L'unità di elaborazione grafica (GPU) ha un'elevata velocità di clock.
1650 MHz
max 2457
Significare: 1124.9 MHz
1200 MHz
max 2457
Significare: 1124.9 MHz
Velocità della memoria della GPU
Questo è un aspetto importante per il calcolo della larghezza di banda della memoria.
1937 MHz
max 16000
Significare: 1468 MHz
848 MHz
max 16000
Significare: 1468 MHz
FLOPS
La misurazione della potenza di elaborazione di un processore è chiamata FLOPS.
10.76 TFLOPS
max 1142.32
Significare: 53 TFLOPS
14.78 TFLOPS
max 1142.32
Significare: 53 TFLOPS
RAM
La RAM nelle schede video (nota anche come memoria video o VRAM) è un tipo speciale di memoria utilizzata da una scheda video per memorizzare i dati grafici. Funge da buffer temporaneo per texture, shader, geometria e altre risorse grafiche necessarie per visualizzare le immagini sullo schermo. Più RAM consente alla scheda grafica di lavorare con più dati e gestire scene grafiche più complesse con risoluzione e dettaglio elevati. Mostra per intero
8 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
12 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
Numero di corsie PCIe
Il numero di corsie PCIe nelle schede video determina la velocità e la larghezza di banda del trasferimento dei dati tra la scheda video e altri componenti del computer tramite l'interfaccia PCIe. Più corsie PCIe ha una scheda video, maggiore è la larghezza di banda e la capacità di comunicare con altri componenti del computer. Mostra per intero
16
max 16
Significare:
16
max 16
Significare:
Dimensione della cache L1
La quantità di cache L1 nelle schede video è generalmente ridotta e viene misurata in kilobyte (KB) o megabyte (MB). È progettato per archiviare temporaneamente i dati e le istruzioni più attivi e utilizzati di frequente, consentendo alla scheda grafica di accedervi più rapidamente e ridurre i ritardi nelle operazioni grafiche. Mostra per intero
64
Non ci sono dati
Velocità di rendering dei pixel
Maggiore è la velocità di rendering dei pixel, più fluida e realistica sarà la visualizzazione della grafica e il movimento degli oggetti sullo schermo. Mostra per intero
117.1 GTexel/s    
max 563
Significare: 94.3 GTexel/s    
140 GTexel/s    
max 563
Significare: 94.3 GTexel/s    
TMU
Responsabile del texturing degli oggetti nella grafica 3D. TMU fornisce texture alle superfici degli oggetti, che conferiscono loro un aspetto e dettagli realistici. Il numero di TMU in una scheda video determina la sua capacità di elaborare le trame. Maggiore è il numero di TMU, maggiore è il numero di trame che possono essere elaborate contemporaneamente, il che contribuisce a una migliore strutturazione delle trame degli oggetti e aumenta il realismo della grafica. Mostra per intero
192
max 880
Significare: 140.1
320
max 880
Significare: 140.1
POR
Responsabile dell'elaborazione finale dei pixel e della loro visualizzazione sullo schermo. I ROP eseguono varie operazioni sui pixel, come la fusione dei colori, l'applicazione della trasparenza e la scrittura nel framebuffer. Il numero di ROP in una scheda video influisce sulla sua capacità di elaborare e visualizzare la grafica. Più ROP, più pixel e frammenti di immagine possono essere elaborati e visualizzati sullo schermo contemporaneamente. Un numero maggiore di ROP generalmente si traduce in un rendering grafico più veloce ed efficiente e in prestazioni migliori nei giochi e nelle applicazioni grafiche. Mostra per intero
64
max 256
Significare: 56.8
96
max 256
Significare: 56.8
Numero di blocchi shader
Il numero di unità shader nelle schede video si riferisce al numero di processori paralleli che eseguono operazioni computazionali nella GPU. Maggiore è il numero di unità shader nella scheda video, maggiori sono le risorse di elaborazione disponibili per l'elaborazione delle attività grafiche. Mostra per intero
3072
max 17408
Significare:
5120
max 17408
Significare:
Dimensione della cache L2
Utilizzato per memorizzare temporaneamente i dati e le istruzioni utilizzate dalla scheda grafica durante l'esecuzione di calcoli grafici. Una cache L2 più grande consente alla scheda grafica di memorizzare più dati e istruzioni, il che aiuta a velocizzare l'elaborazione delle operazioni grafiche. Mostra per intero
4000
4500
Turbo GPU
Se la velocità della GPU è scesa al di sotto del limite, per migliorare le prestazioni, può passare a una velocità di clock elevata.
1830 MHz
max 2903
Significare: 1514 MHz
1455 MHz
max 2903
Significare: 1514 MHz
Dimensione della trama
Ogni secondo sullo schermo viene visualizzato un certo numero di pixel con texture.
351.4 GTexels/s
max 756.8
Significare: 145.4 GTexels/s
384 GTexels/s
max 756.8
Significare: 145.4 GTexels/s
nome dell'architettura
Turing
Volta
nome GPU
Turing TU104
GV100
Memoria
Banda di memoria
Questa è la velocità con cui il dispositivo memorizza o legge le informazioni.
495.9 GB/s
max 2656
Significare: 257.8 GB/s
651.3 GB/s
max 2656
Significare: 257.8 GB/s
Velocità di memoria effettiva
Il clock di memoria effettivo viene calcolato dalla dimensione e dalla velocità di trasferimento delle informazioni sulla memoria. Le prestazioni del dispositivo nelle applicazioni dipendono dalla frequenza di clock. Più è alto, meglio è. Mostra per intero
15496 MHz
max 19500
Significare: 6984.5 MHz
MHz
max 19500
Significare: 6984.5 MHz
RAM
La RAM nelle schede video (nota anche come memoria video o VRAM) è un tipo speciale di memoria utilizzata da una scheda video per memorizzare i dati grafici. Funge da buffer temporaneo per texture, shader, geometria e altre risorse grafiche necessarie per visualizzare le immagini sullo schermo. Più RAM consente alla scheda grafica di lavorare con più dati e gestire scene grafiche più complesse con risoluzione e dettaglio elevati. Mostra per intero
8 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
12 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
Versioni di memoria GDDR
Le ultime versioni della memoria GDDR forniscono elevate velocità di trasferimento dati per migliorare le prestazioni complessive
6
max 6
Significare: 4.9
max 6
Significare: 4.9
Larghezza del bus di memoria
Un ampio bus di memoria significa che può trasferire più informazioni in un ciclo. Questa proprietà influisce sulle prestazioni della memoria e sulle prestazioni complessive della scheda grafica del dispositivo. Mostra per intero
256 bit
max 8192
Significare: 283.9 bit
3072 bit
max 8192
Significare: 283.9 bit
Informazione Generale
Dimensione del cristallo
Le dimensioni fisiche del chip su cui si trovano transistor, microcircuiti e altri componenti necessari per il funzionamento della scheda video. Maggiore è la dimensione del die, maggiore è lo spazio occupato dalla GPU sulla scheda grafica. Die di dimensioni maggiori possono fornire più risorse di calcolo, come CUDA core o tensor core, che possono portare a maggiori prestazioni e capacità di elaborazione grafica. Mostra per intero
545
max 826
Significare: 356.7
815
max 826
Significare: 356.7
Generazione
Una nuova generazione di schede grafiche di solito include un'architettura migliorata, prestazioni più elevate, un uso più efficiente della potenza, capacità grafiche migliorate e nuove funzionalità. Mostra per intero
GeForce 20
GeForce 10
Produttore
TSMC
TSMC
Consumo energetico (TDP)
I requisiti di dissipazione del calore (TDP) sono la quantità massima possibile di energia dissipata dal sistema di raffreddamento. Più basso è il TDP, minore sarà il consumo di energia Mostra per intero
250 W
Significare: 160 W
250 W
Significare: 160 W
Processo tecnologico
La piccola dimensione dei semiconduttori significa che questo è un chip di nuova generazione.
12 nm
Significare: 34.7 nm
12 nm
Significare: 34.7 nm
Numero di transistor
Maggiore è il loro numero, maggiore è la potenza del processore indicata.
13600 million
max 80000
Significare: 7150 million
21100 million
max 80000
Significare: 7150 million
Interfaccia di connessione PCIe
E' prevista una notevole velocità della scheda di espansione utilizzata per collegare il computer alle periferiche. Le versioni aggiornate offrono una larghezza di banda impressionante e prestazioni elevate. Mostra per intero
3
max 4
Significare: 3
3
max 4
Significare: 3
Larghezza
265.6 mm
max 421.7
Significare: 192.1 mm
113 mm
max 421.7
Significare: 192.1 mm
Altezza
111.2 mm
max 620
Significare: 89.6 mm
38 mm
max 620
Significare: 89.6 mm
Scopo
Desktop
Desktop
Funzioni
Versione OpenGL
OpenGL fornisce l'accesso alle capacità hardware della scheda grafica per la visualizzazione di oggetti grafici 2D e 3D. Le nuove versioni di OpenGL possono includere il supporto per nuovi effetti grafici, ottimizzazioni delle prestazioni, correzioni di bug e altri miglioramenti. Mostra per intero
4.5
max 4.6
Significare:
4.6
max 4.6
Significare:
DirectX
Utilizzato in giochi impegnativi, fornendo una grafica migliorata
12
max 12.2
Significare: 11.4
12.1
max 12.2
Significare: 11.4
Versione vulcaniana
Una versione superiore di Vulkan di solito significa un insieme più ampio di funzionalità, ottimizzazioni e miglioramenti che gli sviluppatori di software possono utilizzare per creare applicazioni e giochi grafici migliori e più realistici. Mostra per intero
1.3
max 1.3
Significare:
max 1.3
Significare:
Versione CUDA
Consente di utilizzare i core di elaborazione della scheda grafica per eseguire il calcolo parallelo, che può essere utile in aree come la ricerca scientifica, il deep learning, l'elaborazione delle immagini e altre attività computazionalmente intensive. Mostra per intero
7.5
max 9
Significare:
7
max 9
Significare:
Test di riferimento
Punteggio minimo
Il Passmark Video Card Test è un programma per misurare e confrontare le prestazioni di un sistema grafico. Conduce vari test e calcoli per valutare la velocità e le prestazioni di una scheda grafica in varie aree. Mostra per intero
18948
max 30117
Significare: 7628.6
16464
max 30117
Significare: 7628.6
Punteggio benchmark GPU 3DMark Cloud Gate
136342
max 196940
Significare: 80042.3
max 196940
Significare: 80042.3
Punteggio 3DMark Fire Strike
22691
max 39424
Significare: 12463
max 39424
Significare: 12463
Punteggio del test grafico 3DMark Fire Strike
Misura e confronta la capacità di una scheda grafica di gestire la grafica 3D ad alta risoluzione con vari effetti grafici. Il test Fire Strike Graphics include scene complesse, illuminazione, ombre, particelle, riflessi e altri effetti grafici per valutare le prestazioni della scheda grafica nei giochi e in altri scenari grafici impegnativi. Mostra per intero
26608
max 51062
Significare: 11859.1
max 51062
Significare: 11859.1
Punteggio benchmark GPU 3DMark 11 Performance
39244
max 59675
Significare: 18799.9
max 59675
Significare: 18799.9
Punteggio benchmark GPU 3DMark Ice Storm
501019
max 539757
Significare: 372425.7
max 539757
Significare: 372425.7
Punteggio del test SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Il test sw-03 include la visualizzazione e la modellazione di oggetti utilizzando vari effetti grafici e tecniche come ombre, luci, riflessi e altri.
69
max 203
Significare: 64
max 203
Significare: 64
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 showcase-01
Il test showcase-01 è una scena con modelli ed effetti 3D complessi che dimostra le capacità del sistema grafico nell'elaborazione di scene complesse. Mostra per intero
137
max 239
Significare: 121.3
max 239
Significare: 121.3
Punteggio del test SPECviewperf 12 - Vetrina
140
max 180
Significare: 108.4
max 180
Significare: 108.4
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 mediacal-01
41
max 107
Significare: 39
max 107
Significare: 39
Punteggio del test SPECviewperf 12 - Maya
131
max 182
Significare: 129.8
max 182
Significare: 129.8
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 maya-04
128
max 185
Significare: 132.8
max 185
Significare: 132.8
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 energy-01
12
max 21
Significare: 10.7
max 21
Significare: 10.7
Punteggio del test SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
52
max 154
Significare: 52.5
max 154
Significare: 52.5
Punteggio del test SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
104
max 190
Significare: 91.5
max 190
Significare: 91.5
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 3dsmax-05
215
max 325
Significare: 189.5
max 325
Significare: 189.5
Punteggio del test SPECviewperf 12 - 3ds Max
214
max 275
Significare: 169.8
max 275
Significare: 169.8
Porti
Ha un'uscita hdmi
L'uscita HDMI consente di collegare dispositivi con porte HDMI o mini HDMI. Possono inviare video e audio al display.
A disposizione
A disposizione
Versione HDMI
L'ultima versione fornisce un ampio canale di trasmissione del segnale a causa dell'aumento del numero di canali audio, fotogrammi al secondo, ecc.
2
max 2.1
Significare: 1.9
2
max 2.1
Significare: 1.9
DisplayPort
Consente di connettersi a un display utilizzando DisplayPort
3
max 4
Significare: 2.2
3
max 4
Significare: 2.2
Numero di connettori HDMI
Maggiore è il loro numero, più dispositivi possono essere collegati contemporaneamente (ad esempio, set-top box giochi/TV)
1
max 3
Significare: 1.1
1
max 3
Significare: 1.1
USB Type-C
Il dispositivo ha una USB Type-C con orientamento del connettore reversibile.
A disposizione
Non ci sono dati
Interfaccia
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Un'interfaccia digitale utilizzata per trasmettere segnali audio e video ad alta risoluzione.
A disposizione
A disposizione

FAQ

Come si comporta il processore EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming nei benchmark?

Passmark EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming ha ottenuto 18948 punti. La seconda scheda video ha ottenuto 16464 punti in Passmark.

Che FLOPS hanno le schede video?

FLOPS EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming è 10.76 TFLOPS. Ma la seconda scheda video ha FLOPS pari a 14.78 TFLOPS.

Quale consumo energetico?

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming 250 Watt. NVIDIA TITAN V 250 Watt.

Quanto sono veloci EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming e NVIDIA TITAN V?

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming opera a 1650 MHz. In questo caso, la frequenza massima raggiunge 1830 MHz. La frequenza base di clock di NVIDIA TITAN V raggiunge 1200 MHz. In modalità turbo raggiunge 1455 MHz.

Che tipo di memoria hanno le schede grafiche?

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming supporta GDDR6. 8 GB di RAM installati. Il throughput raggiunge 495.9 GB/s. NVIDIA TITAN V funziona con GDDRNon ci sono dati. Il secondo ha 12 GB di RAM installati. La sua larghezza di banda è di 495.9 GB/s.

Quanti connettori HDMI hanno?

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming ha 1 uscite HDMI. NVIDIA TITAN V è dotato di 1 uscite HDMI.

Quali connettori di alimentazione vengono utilizzati?

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming utilizza Non ci sono dati. NVIDIA TITAN V è dotato di Non ci sono dati uscite HDMI.

Su quale architettura si basano le schede video?

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming è basato su Turing. NVIDIA TITAN V utilizza l'architettura Volta.

Quale processore grafico viene utilizzato?

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming è dotato di Turing TU104. NVIDIA TITAN V è impostato su GV100.

Quante corsie PCIe

La prima scheda grafica ha 16 corsie PCIe. E la versione PCIe è 3. NVIDIA TITAN V 16 Corsie PCIe. Versione PCIe 3.

Quanti transistor?

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid Gaming ha 13600 milioni di transistor. NVIDIA TITAN V ha 21100 milioni di transistor